Презентація на тему створення конденсатора. Історія створення. Конденсатори змінної електроємності

«Конденсатор фізика» – види конденсаторів. - Паперовий конденсатор - слюдяний електролітичний конденсатор конденсатор. Повітряний конденсатор. З'єднання конденсаторів. - Повітряний конденсатор. Визначення конденсатора. При підключенні електролітичного конденсатора необхідно дотримуватись полярності. Призначення конденсаторів.

"Використання конденсаторів" - Досліди з конденсатором. Конденсатор використовується у схемах запалювання. Формули енергії. Застосування конденсаторів. Особливості застосування конденсаторів. Конденсатор використовується у медицині. Світильники із розрядними лампами. Ємнісні клавіатури. Конденсатор. Мобільні телефони. Застосовується в телефонії та телеграфії.

«Електромісткість та конденсатори» - У клавіатурі комп'ютера. Конденсатор змінної ємності. З'єднання конденсаторів. Електроємність. Послідовне. Фотоспалахи. Схеми з'єднання конденсаторів. Позначення електричних схем: Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. Все електричне поле зосереджено усередині конденсатора.

«Застосування конденсаторів» - Для акумуляторів останніх час регенерації важливо. Полімерні конденсатори із твердим електролітом на чіпсеті. Схема телефонного "жучка". Схема випрямляча струму. Конденсатор CTEALTG STC-1001. Мікрофон конденсаторний. Вдала асоціація є на сайті Sciencentral. Студійний конденсаторний спрямований мікрофон для широкого застосування.

"Конденсатор" - Ємність конденсатора. Відношення заряду. Енергія конденсатора. Конденсатор змінної ємності. Паперовий конденсатор. Площа. Конденсатор. Застосування конденсаторів. Урок фізики у 9 класі

«Змінний струм» - Визначення. Змінним струмом називається електричний струм, що змінюється в часі за модулем та напрямом. Змінний струм. Генератор змінного струму ЕЗ 25.1 Отримання змінного струму при обертанні котушки в магнітному полі.

"Дія електричного струму" - Вам потрібно зробити точний зліпок із деякого дерев'яного рельєфу. Як з хімічної дії струму можна будувати висновки про кількості минулого електрики? Які дії електричного струму виявляються у вашій квартирі? "Подумаємо". Виберіть на демонстраційному столі обладнання для досвіду відповідно до малюнку.

«Потужність електричного струму» - А. A = IU Б. P = UI В. I = U / R А. A = UI Б. P = UI В. Вт Б. 400 Вт Ст 4 кВт. Дія струму характеризують дві величини. Напруга… Робота струму A=UIt. Електричний струм… Сила струму… Потужність електричної праски дорівнює 600 Вт, а потужність телевізора 100 Вт. Знати визначення роботи та потужності електричного струму на ділянці ланцюга?

«Електромісткість та конденсатори» - Паралельне. Конденсатори. Конденсатор змінної ємності. Все електричне поле зосереджено усередині конденсатора. -q. Енергія зарядженого конденсатора. З'єднання конденсаторів. Електроємність. Послідовне. Позначення електричних схем: Конденсатор постійної ємності. +q. Виведення формули енергії зарядженого конденсатора.

«Змінний електричний струм» – в результаті середня потужність за період. Змінний електричний струм. Миттєве значення сили струму прямо пропорційно до миттєвого значення напруги. E=-ф'= -bs(cos?t)'= = bs? * sin ?t = em sin ?t. І навпаки, незагасаючі вимушені коливання мають велике практичне значення. U=Um cos?t.

«Конденсатор фізика» - - Паперовий конденсатор - слюдяний електролітичний конденсатор конденсатор. Призначення конденсаторів. Конденсатори. При підключенні електролітичного конденсатора необхідно дотримуватись полярності. Повітряний конденсатор. Визначення конденсатора. Презентація з фізики на тему: Паперовий конденсатор. Роботу виконала: Даутова Регіна.

Всього у темі 9 презентацій

Слайд 1

Типи конденсаторів та їх застосування.

Слайд 2

Конденсатор – пристрій для накопичення заряду. Один із найпоширеніших електричних компонентів. Існує безліч різних типів конденсаторів, які класифікують за різними властивостями.

Слайд 3

В основному типи конденсаторів поділяють: За характером зміни ємності - постійної ємності, змінної та підстроювальні ємності. За матеріалом діелектрика – повітря, металізований папір, слюда, тефлон, полікарбонат, оксидний діелектрик (електроліт). За способом монтажу – для друкованого чи навісного монтажу.

Слайд 4

Керамічні конденсатори.

Керамічні конденсатори або керамічні дискові конденсатори виготовлені з маленького керамічного диска, покритого з двох сторін провідником (зазвичай сріблом). Завдяки досить високій відносній діелектричній проникності (від 6 до 12) керамічні конденсатори можуть вмістити досить велику ємність при відносно малому фізичному розмірі.

Слайд 5

Плівкові конденсатори.

Місткість конденсатора залежить від площі обкладок. Для того, щоб компактно вмістити велику площу, використовують плівкові конденсатори. Тут застосовують принцип «багатошаровості». Тобто. створюють багато шарів діелектрика, що чергується шарами обкладок. Однак з точки зору електрики, це такі ж два провідники розділені діелектриком, як і плоский керамічний конденсатор.

Слайд 6

Електролітичні конденсатори.

Електролітичні конденсатори зазвичай використовуються коли потрібна велика ємність. Конструкція цього типу конденсаторів схожа на конструкцію плівкових, тільки тут замість діелектрика використовується спеціальний папір, просочений електролітом. Обкладки конденсатора створюються з алюмінію чи танталу.

Слайд 7

Танталові конденсатори.

Танталові конденсатори фізично менші від алюмінієвих аналогів. До того ж електролітичні властивості оксиду танталу краще ніж оксид алюмінію - у танталових конденсаторів значно менше витік струму і вища стабільність ємності. Діапазон типових ємностей від 47нФ до 1500мкФ.Танталові електролітичні конденсатори також є полярними, проте краще переносять неправильне підключення полярності, ніж їх алюмінієві аналоги. Разом з тим діапазон типових напруг танталових компонентів значно нижчий – від 1В до 125В.

Слайд 8

Змінні конденсатори.

Змінні конденсатори широко використовуються в пристроях, де часто потрібне налаштування під час роботи - приймачі, передавачі, вимірювальні прилади, генератори сигналів, аудіо і відео апаратури. Зміна ємності конденсатора дозволяє впливати на характеристики сигналу, що проходить через нього.

Слайд 9

Підстроювальні конденсатори.

Підстроювальні конденсатори використовуються при разовому або періодичному регулюванні ємності, на відміну від «стандартних» змінних конденсаторів, де ємність змінюється в режимі реального часу. Така настройка призначена для самих виробників апаратури, а не для її користувачів, і виконується спеціальною викруткою. Звичайна сталева викрутка не підходить, оскільки може вплинути на ємність конденсатора. Місткість підстроювальних конденсаторів як правило невелика – до 500 пікофарад.

Слайд 10

Застосування конденсаторів.

Важливою властивістю конденсатора в ланцюзі змінного струму є його здатність виступати в ролі опору ємнісного (індуктивне у котушки). Якщо підключити послідовно конденсатор і лампочку до батареї, вона не світитиметься. Але якщо підключити до джерела змінного струму, вона загориться. І світитися буде тим яскравіше, що вища ємність конденсатора. Завдяки цій властивості вони широко застосовуються як фільтр, який здатний досить успішно придушувати ВЧ та НЧ перешкоди, пульсації напруги та стрибки змінного струму.

Слайд 11

Завдяки здатності конденсаторів довгий час накопичувати заряд і потім швидко розряджатися в ланцюзі з малим опором для створення імпульсу, робить їх незамінними при виробництві фотоспалахів, прискорювачів електромагнітного типу, лазерів і т.п. Він підключається до третього висновку, і завдяки тому, що він зсуває фазу на 90 градусів на третьому висновку-стає можливим використання трифазного мотора в однофазній мережі 220 Вольт. У промисловості конденсаторні установки використовуються для компенсації реактивної енергії.

Слайд 12

Здатність конденсатора накопичувати та зберігати електричний заряд на тривалий час, уможливило використання його в елементах для збереження інформації. А також як джерело живлення для малопотужних пристроїв. Наприклад, пробника електрика, який достатньо вставити в розетку на пару секунд, поки не зарядиться в ньому вбудований конденсатор і потім можна цілий день продзвонювати ланцюги з його допомогою. Але на жаль, конденсатор значно поступається здатністю накопичувати електроенергію акумуляторної батареї через струм витоку (саморозряду) і нездатність накопичити електроенергію великої величини.

МАОУ Гімназія №1

Презентація з фізики у 10 кл

«Конденсатори»

Вчитель фізики

І кваліфікаційної категорії

Г.Білогірськ Амурська область

Клименко Олена Миколаївна Вчитель фізики Презентація на тему «Лінзи» 11 клас Муніципальний загальноосвітній заклад середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням окремих предметів №1 Г.Білогірськ Амурська область


КОНДЕНСАТОР – два провідники (обкладки), розділені шаром діелектрика, товщина якого мала порівняно з розмірами провідників.

С-електроємність (здатність двох провідників накопичувати електричний заряд).

З = q/U q-заряд, U-напруга

У СІ електроємність вимірюється Ф (фарад), 1Ф = 1 Кл/В


Електроємність конденсатора залежитьвід:

  • відстані між пластинами –d(м),
  • площі пластин -S(м),
  • від роду діелектрика - (діелектрична проникність середовища).

C =εέS/d

έ – електрична постійна



На вигляд діелектрика конденсатори розрізняють на:

  • Вакуумні
  • Газоподібні
  • Рідкі
  • Скляні
  • Слюдяні
  • Керамічні
  • Паперові
  • Електролітичні
  • Оксидно-напівпровідникові

Способи з'єднання конденсаторів:

  • послідовне

2) паралельне


Конденсатори розрізняють по можливості зміни своєї ємності :

  • постійні конденсатори - ємність не змінюється
  • змінні конденсатори - ємність змінюється у процесі функціонування апаратури
  • Підстроювальні конденсатори – ємність змінюється при разовому чи періодичному регулюванні та не змінюється в процесі роботи апаратури

Енергія зарядженого конденсаторавизначається за формулою:

Сі: [W] = Дж


Назва

Місткість

Плоский конденсатор

Схема

Циліндричний конденсатор

Сферичний конденсатор

Застосування конденсаторів :

  • Конденсатори (спільно з котушками індуктивностіта/або резисторами) використовуються для побудови різних ланцюгів із частотно-залежними властивостями, зокрема, фільтрів, ланцюгів зворотнього зв'язку , коливальних контуріві т.п.
  • При швидкому розряді конденсатора можна отримати імпульс великої потужності, наприклад, фотоспалахах , електромагнітних прискорювачів , імпульсних лазерів з оптичним накачуванням , генераторах Маркса, (ГІН; ГІТ) , генераторах Кокрофт-Уолтоні т.п.
  • Так як конденсатор здатний тривалий час зберігати заряд, то його можна використовувати як елемент пам'ятіабо пристрої зберігання електричної енергії.
  • Вимірювач рівня рідини. Непровідна рідина заповнює простір між обкладками конденсатора, і ємність конденсатора змінюється в залежності від рівня
  • Вимірювальний перетворювач (ІП) вологості повітря, деревини (зміна складу діелектрика призводить до зміни ємності).
  • Конденсатори здатні накопичувати великий заряд і створювати велику напруженість на обкладках, що використовується для прискорення заряджених частинокабо для створення короткочасних потужних електричних розрядів

Джерела літератури:

1.Довідник з фізики. Х. Кухлінг., Москва «Світ», 1983.

2.Підручник з фізики 10 кл.Г.Я.Мякішев. , Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотський.2004.